题目内容
18.| A. | 由状态A到B,气体温度升高 | |
| B. | 由状态A到B,气体吸收热量 | |
| C. | 相同时间内,A、B两状态气体分子对活塞的冲量相等 | |
| D. | 状态A比状态B气体分子在单位时间内撞击活塞的数目较多 |
分析 由图示图象确定气压的压强与体积如何变化,应用气体状态方程判断气体温度如何变化,然后应用热力学第一定律分析答题.
解答 解、A、由图示图象可知,从A到B过程气体体积不变,压强减小,由$\frac{PV}{T}=C$可知,气体的温度一定降低,故A错误;
B、从A到B气体体积不变,温度降低,所以气体的内能减小,气体放出热量,故B错误;
C、从A到B过程气体体积不变,压强减小则气体对活塞的压力减小,相同时间内,A状态气体分子对活塞的冲量比较大,故C错误;
D、从A到B气体体积不变,则单位体积内的分子的数目不变;温度降低,则分子的平均动能减小,分子运动的激烈程度减小,所以在在单位时间内撞击活塞的数目也减小.故D正确;
故选:D.
点评 本题考查了判断气体状态参量如何变化、判断气体做功情况、吸热与放热情况、判断气体分子平均动能如何变化,由图示图象判断出气体压强与体积如何变化,应用气体状态方程与热力学第一定律即可正确解题.
练习册系列答案
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13.
如图所示,位于两种不同介质Ⅰ和介质Ⅱ分界面上的波源S,产生两列分别沿X轴负方向与正方向传播的简谐横波,则( )
| A. | 两列波的频率相同 | |
| B. | 两列波在各自介质中传播的速度相同 | |
| C. | 能与介质Ⅰ中的波发生干涉的波的频率比能与介质Ⅱ中的波发生干涉的波的频率小 | |
| D. | 图示时刻,波源S的速度方向向上 |
3.
利用单摆测定重力加速度时,所用悬线长为l为103.0厘米,摆球直径为4.2厘米,摆球质量为240克.完成30次全振动用时63.0秒.下列几种说法正确的是( )
| A. | 完成一次实验计算出重力加速度,变更摆球的质量,重做几次实验,求出几次实验得到的重力加速度的平均值作为最终结果 | |
| B. | 单摆从平衡位置拉开的角度不应超过10° | |
| C. | 用停表测出单摆完成一次全振动所用的时间,重复测量后取平均值,即为单摆的振动周期 | |
| D. | 在测定周期时,最好从摆球通过平衡位置时开始计时 | |
| E. | 单摆作简谐振动通过平衡位置时合力为零 | |
| F. | 单摆的周期为2.1秒,单摆的摆长为1.072米 |
10.
如图所示,一个物体从空中的O点以速度v0水平向右抛出,经过时间t,物体运动到P点.空气阻力不计.已知物体在P点的速度方向和水平方向的夹角为α(速度偏转角),物体的位移OP和水平方向的夹角为β(位移偏转角).则关于α和β的大小关系,下列正确的是( )
| A. | α=2β | B. | sinα=sin2β | C. | tanα=2tanβ | D. | tanα=tan2β |